第五部分预混可燃气的着火优秀课件.ppt
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1、第五部分预混可燃气的着火2022/10/6河北工业大学能源与环境学院1第1页,本讲稿共38页基本概念n自燃自燃:使可燃混合物在整个空间内同时达到某一温度,超过该温度,混合物便自动地、不再需要外界作用而达到燃烧状态。俗称自燃着火、着火。n点燃点燃:依靠外界能量(电火花、电弧、炽热物体等)强制性滴在可燃混物某点点火,引起局部燃烧,并自动地向其它地方传播,最终使整个混合物燃烧起来。实际燃烧装置点采用点燃的方式。热自燃:混合物本身化学反应放热量大于系统散热量时将造成热量的积累,使温度不断升高、反应速度增大,最终达到很高的反应速度热爆炸。链锁自燃:由于分枝链锁反应造成活性中心迅速繁殖,不需要高温条件,就
2、可以达到很高的反应速度链锁爆炸实际自燃过程中,二者兼有,一般低温下链锁自燃主导,高温下热自燃主导。实际自燃过程中,二者兼有,一般低温下链锁自燃主导,高温下热自燃主导。第2页,本讲稿共38页第一节闭口系统热自燃理论第一节闭口系统热自燃理论热自燃现象相当复杂,为了揭示本质,一般采用“闭口系统”来分析,并作以下假设:1 1、反应在体积为、反应在体积为V V表面积为表面积为S S的密闭容器内进行;的密闭容器内进行;2 2、容器壁温始终保持、容器壁温始终保持T T0 0;3 3、容器内可燃物具有相同的温度、浓度、以及化学反应速度;容器内可燃物具有相同的温度、浓度、以及化学反应速度;4 4、容器内反应初、
3、容器内反应初 始温度为始温度为T T0 0;5 5、容器内气体与壁面的换热系数不随温度压力的变化而变化;容器内气体与壁面的换热系数不随温度压力的变化而变化;6 6、在可燃物着火之前,由于化学反应速度很低,故不计浓度变化、在可燃物着火之前,由于化学反应速度很低,故不计浓度变化第3页,本讲稿共38页 热自燃着火理论认为,可燃预混物的着火是反应放热因素与系统散热因素之间相互作用的结果,如果某一系统中反应的放热量大于系统的散热量,那么,热量将会在系统内积累并引起系统温度的升高和化学反应速率的增大,并最终导致可燃预混物的着火;反之,则不能发生着火。第4页,本讲稿共38页闭口系统自燃条件分析假设反应热为q
4、,则单位时间单位体积化学反应放出的热量为:折算到单位时间单位体积上系统的散热量为:一组超越函数一组线性函数我们可以通过作图方法分析两组曲线之间的关系第5页,本讲稿共38页低温稳定点 当放热曲线与散热曲线在低温区仅有一个交点的时候,如图所示1点,Qf=Qs。在1点之前,放热量大于散热量,于是系统温度逐渐升高。到达1点的时候,放热量等于散热量,达到平衡。1点之后,即使存在某种外部因素促使系统温度上升,但是由于系统散热量大于反应放热量,系统仍将被冷却回到1点。1 1点被称为点被称为低温稳定点低温稳定点。混合物只能处于缓慢氧化状态。混合物只能处于缓慢氧化状态。燃料处于储存期且有空气进入就类似这种情况。
5、燃料处于储存期且有空气进入就类似这种情况。第6页,本讲稿共38页不同壁温情况下Q-T曲线低温稳定点A又称下稳定点T=T01,两个交点A、B。在B,只要温度略高于T,系统温度将不断升高,达到爆炸。但是从A过渡到B很困难。B不属于自燃范畴。T=T02,两条曲线恰好相切C点。当TQs,系统将自动升温到C点。但是C点不是稳定点,一旦温度略有提高,放应放热继续超过系统散热而达到自燃着火。因此相切是自燃着火的临界条件。TC称为着火温度。T=T03,任何时候放热都大于散热,热量不断积累,肯定能够自燃着火第7页,本讲稿共38页散热条件对于自燃着火的影响不同散热条件下可以得到一组不同斜率的Qs曲线。散热加强导致
6、自燃着火条件被破坏,不再能够发生自燃散热增强的方向。提高放热系数或者增加系统表面积等等存放易燃物品的仓库要加强通风存放易燃物品的仓库要加强通风第8页,本讲稿共38页仓库与通风设备轴流风机小型仓库第9页,本讲稿共38页可燃物浓度、压力对于自燃着火的影响压力、浓度增加的方向改变可燃物的浓度或者压力将破坏原有的自燃着火条件。压力提高、浓度提高将有利于自燃着火。改变压力与浓度将得到一组反应放热曲线内燃机气缸第10页,本讲稿共38页自燃着火温度的计算右上两式相除化为:根据自然着火临界条件解二次方程,对应上稳定点B,略去。幂级数展开后,略去高次项,可以得到着火温度取取T T0 0=1000K,E=167k
7、J/mol,=1000K,E=167kJ/mol,可以计算得到可以计算得到T TC C-T-T0 0=50K=50K。T TC C难以实验测量,因此常用难以实验测量,因此常用T T0 0表示着火温度(前提是必须满足临界条件)表示着火温度(前提是必须满足临界条件)。记为T0C第11页,本讲稿共38页一些可燃物的着火温度第12页,本讲稿共38页第二节热自燃着火界限如果改变燃料种类,燃料的性质也会改变,那么有可能油时满足自燃着火条件,有时候则不满足。因此肯定存在一个着火的界限,在该界限内可以发生自燃着火,界限之外则不能。根据临界条件可以得到:满足自燃条件时,P=PC,T0=T0C,xf、xa分别为燃
8、料与空气的摩尔成分,xf=1-xa则:因此可以写出临界着火条件时各参数之间的关系:对于特定可燃物,剔除常量与相关量,得到右面函数关系:第13页,本讲稿共38页保持xf为常数自燃界限曲线PCTC以aS/V为参变数作出PCT0C的关系曲线2、在一定PC下,随着散热条件的提高,只能在更高的温度下才有可能发生自燃着火。1、对应于某个压力PC与散热条件,则对应着一定的温度TC,当T0f;出现低界限提高压力,活性中心浓度增加,相互碰撞的可能性增大,故gf;出现高界限第三界限是由于热量积累造成的,热自燃理论第20页,本讲稿共38页第四节开口系统(燃烧室)热自燃理论柴油机燃烧室苏30尾喷焚烧炉多数燃烧装置都是
9、源源不断送入可燃物与氧化剂,燃烧产物连续排出;因此燃料在燃烧室内的逗留时间使有限的,而着火、燃烧过程需要一定时间,因此需要引出开口系统来讨论自然着火理论。第21页,本讲稿共38页开口系统零维模型与基本假设1、设系统是一两端开口体极为V的圆柱形容器,流入可燃混合物具有均匀的初始温度T0和初始浓度C0;2、可燃混合物进入系统后迅速反应,使其温度升高为T、浓度降低为C;且T、C处处相等。故称零维模型。3、容器是绝热的,对外无散热。4、所进行的反应是一级反应。能量平衡:反应物放热全部被生成物带走质量平衡:反应物消耗等于生成物增加第22页,本讲稿共38页无量纲数的引入1、无量纲放热率:1m3可燃物中已经
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